Axial piston nasosining ishlash prinsipi 1
(l) To'g'ri o'qli aksial piston nasosining ishlash prinsipi va asosiy nuqtalari B rasmida ko'rsatilgan. To'g'ri o'qli aksial piston nasosida (shaft tuzilishi orqali) plunger 3 silindr bloki 4 da teng taqsimlangan plunger teshiklarida o'rnatilgan va plunger 3 ning boshida slipper 2 o'rnatilgan. Qaytish mexanizmi (rasmda ko'rsatilmagan) tufayli slipperning pastki qismi har doim swash plate 1 yuzasiga yaqin bo'ladi. Swash plate yuzasi silindr bloki tekisligiga nisbatan γ qiyalik burchagiga ega. Transmissiya shaft 6 plungerni silindr bloki orqali aylantirganda, plunger plunger teshigida chiziqli o'zaro harakat qiladi. Plungerning harakati va moyni so'rish yo'li va moy bosimi yo'li o'rtasidagi o'zgarishlarni aniq muvofiqlashtirish uchun, silindr bloki porti yuzasi va nasosning moyni so'rish kanali va moy bosimi kanalining o'rtasida 50 taqsimlangan port plitkasi o'rnatiladi va port plitkasida ikkita arc kanallari (bel shaklidagi port oynalari) ochiladi. Valve plitkasining old yuzasi silindr bloki oxir yuzasi bilan yaqin bog'langan va nisbatan sirpanadi; valve plitkasining orqa yuzasida esa, ikkita bel shaklidagi valve oynalari mos ravishda nasosning moyni so'rish va moy bosimi sxemalari bilan bog'lanishi kerak.
Silindr bloki B rasmida ko'rsatilgan yo'nalishda aylanganda, plunger yuqori o'lik markazdan (0 ° pozitsiyasiga mos keladi) 0 ° dan 180 ° gacha bo'lgan oralig'ida cho'zila boshlaydi va plunger bo'shlig'ining hajmi pastki o'lik markazgacha (180 ° pozitsiyasiga mos keladi) doimiy ravishda oshadi. Ushbu jarayonda, plunger bo'shligi faqat 5-raqamli valf plitkasining moy so'rish oynasi bilan bog'lanadi va moy doimiy ravishda plunger bo'shlig'iga so'riladi, bu moy so'rish jarayonidir. Silindr bloki doimiy aylanishi bilan, 180 ° dan 360 ° gacha bo'lgan oralig'da, plunger pastki o'lik markazdan swashplate ta'sirida qaytishni boshlaydi va plunger bo'shlig'ining hajmi yuqori o'lik markazgacha doimiy ravishda kamayadi. Ushbu jarayonda, plunger bo'shligi faqat 5-raqamli port plitkasining moy bosimi oynasi bilan bog'lanadi va moy moy bosimi oynasi orqali chiqariladi, bu moy bosimi jarayonidir. Silindr blokining har bir aylanishida, har bir plunger yarim aylanish moy so'rish va yarim aylanish moy bosimini amalga oshiradi. Agar piston nasosini asosiy harakatlantiruvchi tomonidan boshqarilsa va doimiy ravishda aylansa, u doimiy ravishda moyni so'rishi va bosishi mumkin.
To'g'ri milli aksial piston nasosining ishlash printsipi bo'yicha quyidagi jihatlarga e'tibor berish kerak.
① O'zgaruvchan muammo Swash plitkasi va silindr o'qi o'rtasidagi qiyshiq burchak γ ga teng, va nasosning siljishi qiyshiq burchak bilan bog'liq, swash plitkasining qiyshiq burchagi sozlanmaydigan bo'lsa, uni miqdoriy nasosga aylantirish mumkin. Swash plitkasining qiyshiq burchagi sozlanadigan bo'lsa, u plunger yurishining uzunligini o'zgartirishi mumkin, shuning uchun nasosning siljishini o'zgartiradi, ya'ni o'zgaruvchan siljishli nasosni yaratadi va swash plitkasining qiyshiq burchagining yo'nalishini o'zgartirib, moyni so'rish va bosim yo'nalishini o'zgartirishi mumkin, ya'ni u ikki tomonlama nasosga aylanadi O'zgaruvchan nasos.
Tashqi o'lcham va qo'llab-quvvatlash shakli swash plitasi o'zgaruvchan siqilish nasosining tashqi o'lchami va og'irligiga bevosita ta'sir qiladi. Swash plitasi uchun ikki xil tipik tuzilma mavjud: trunnion turi va bracket turi: birinchisi [Rasm C (a)] trunnionning reaktsiya kuchi R1 plunger to'plamining natijaviy kuchi F ning harakat nuqtasidan uzoqda joylashgan. Yetarli qattiqlik va kuchga ega bo'lish uchun, swash plitasi o'lchami oshirilishi kerak, shuning uchun swash plitasi siljish paytida egilib turgan joyi oshadi; ikkinchisi [Rasm C (b)] trunnionning reaktsiya kuchi R1 va plunger to'plamining natijaviy kuchi F o'rtasidagi masofa juda kichik qilib loyihalash mumkin. So'nggi yillarda swash plitasi qattiqligi muammosi asosan mavjud emas, shu bilan birga, shakli ham kamaytirilgan, shuning uchun siljish paytida egilib turgan joyi kamayadi, nasosning og'irligini sezilarli darajada kamaytiradi.
② Friksion juftliklar axial piston nasosida uchta tipik friksion juftlik mavjud: plunger bosh va swash plita; plunger va silindr teshigi; port plita va silindr yuzasi. Ushbu friksion juftliklarning asosiy qismlari yuqori nisbiy tezlik va yuqori kontakt bosimi friksion sharoitlarida bo'lgani sababli, friksion va aşınma to'g'ridan-to'g'ri nasosning hajmiy samaradorligi, mexanik samaradorligi, ish bosimi va xizmat muddatiga ta'sir qiladi.
③ Plunger va swash plate o'rtasidagi aloqa shakli to'g'ri o'q axial piston nasosining plunger boshiga va swash plate o'rtasida ikkita aloqa shakli mavjud: nuqta aloqa va yuz aloqa. To'p boshli nuqta aloqa axial piston nasosining tuzilishi oddiy, lekin nasos ishlayotganda, piston boshining swash plate bilan aloqa nuqtasi katta siqish bosimiga duchor bo'ladi. Masalan, plungerning diametri d = 20 mm, swash plate ning qiyshiq burchagi γ = 20 ° va ishlash bosimi P = 32 MPa bo'lganda, plunger boshidan kelib chiqadigan siqish kuchi f = 10.7 kn ga yetishi mumkin. Siqish kuchini kamaytirish uchun pistonning diametri D va nasosning ishlash bosimi P cheklanishi kerak, shuning uchun nuqta aloqa axial piston nasosini yuqori bosim va katta oqim holatida ishlatish mumkin emas. Shu sababli, yuz aloqa piston nasosi paydo bo'ldi va ko'pchilik swash plate axial piston nasos mahsulotlarida keng qo'llanildi.
Rasm D da ko'rsatilgandek, yuzaki aloqa plunger nasosi odatda plunger 6 ning shar boshida slipper (shuningdek, slipper deb ham ataladi) 2 bilan jihozlangan bo'ladi va silindr teshigidagi bosimli moy plunger va slipper o'rtasidagi kichik teshik orqali slipper moy xonasiga o'tishi mumkin, bu esa slipper va swash plita o'rtasida gidrostatik itarish qo'llab-quvvatlashni hosil qiladi, bu plunger va swash plita o'rtasida moylash yuzaki aloqa qiladi, shunday qilib plunger va swash plita o'rtasidagi ishqalanish yo'qotilishini sezilarli darajada kamaytiradi va nasosning ish bosimini sezilarli darajada oshiradi. Lekin uning tuzilishi ham murakkab. Rasm D da ko'rsatilgandek, ko'pchilik shar va soket slipperlari va plunger shar boshlarining bog'lanishi aylanish va shar o'rash jarayoni orqali amalga oshiriladi. Bundan tashqari, bog'lovchi tayoq slipperi [Rasm e (a)] mavjud bo'lib, u asosan shar soket slipperiga o'xshaydi, lekin shar bosh slipper 1 da joylashtirilgan bo'lib, ustun silindr teshigiga chuqurroq kiritilishi uchun, shunday qilib bog'lovchi qismning kuchini va ifloslanishga qarshi qobiliyatini oshirish uchun. Swash plita bir uchida qo'llab-quvvatlash tekisligida bir nechta konsentrik chuqurlar 3 yaratilgan bo'lib, bu aloqa maxsus bosimini kamaytirish uchun yordamchi qo'llab-quvvatlash yuzasini hosil qiladi; Rasm e (b) oldindan yuklash qurilmasini ko'rsatadi, bu esa katta ifloslantiruvchi moddalar shar bog'lanishining birlashma yuzasiga kirishini boshlang'ich holatda (masalan, to'xtatish) oldini olishga yordam beradi va ifloslanishga qarshi qobiliyatni oshiradi.